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學,我剛才講的,由大腦神經直接支配的肌電外動力型假肢……你有沒有什麼想法?”

啊?

肌電型外動力假肢……

——就是那個由精密機械、微電子技術、材料科學和生理醫學等現代高科學技術結合出的成果?

她想了想,這才想了起來。

——這種假肢的控制系統,是由大腦神經支配肢體肌肉收縮產生運動時發出肌電訊號,傳達到面板表面,控制系統接受訊號後驅動微型電動機產生動作……

先不說其中製作的繁瑣與複雜,就說那個微型電動機所能產生的能量,也相當有限。

而且殘缺部位,大腦神經和肌肉收縮的動作並不能完全銜接,就算做得再模擬,也仍有一部分遲滯性,讓人可以輕易察覺出差別。

周霜霜腦海中,不由閃過林侖為她講解這部分知識點時的模樣:“……看似奠定了未來機械肢的發展方向,實則大大走了彎路……”

“周同學?”

臺上,楊教授忍不住又催了一遍。

周霜霜眨眨眼,下意識便順著記憶中林侖的話,接著說下去:

“大腦神經和肌肉銜接,想要做到百分百完全無差,其中所需要的能量,絕不是微型電機能夠提供的。”

“肌電外動力假肢看似已經做到了機械之所能,做到的一切,但其實距離最終目標還差了遠遠一截呢……”

“利用莫爾塔轉換方程,可以將微型電機重新置換,中軸晶片繪元疊加,神經元對接時重新測算人體基礎資料……”

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